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无线应变仪
产品详细介绍   TST3821无线应变仪系统采用ZigBee无线传输技术。智能化的巡回数据采集系统,可快速、精准测量大型结构、模型及材料力学试验中多点的静态应变应力,配接相应传感器还可对力、压力、扭矩、位移等物理量进行测量。内置完善的供桥电压、电压放大、自动平衡、数据采集和智能锂电池等组成的硬件系统,加上功能丰富的软件可完成数据同步采集、同步处理、实时显示、实时存盘。硬件特点每台计算机可同时控制32个采集模块(256测点);独立化模块设计,模块间通讯距离可达500m;ZigBee无线网络,保证每个模块即为一个路由点,路由通讯接力保证可靠远距离数据传输;1秒内完成所有测点的采样,遥控自动平衡;根据测量方案,完成全桥、半桥、1/4桥状态的静态应变应力的多点巡回检测;可与各种桥式传感器配合,完成压力、力、荷重、位移等物理量的多点巡回检测;对输出电压小于20mV的电压信号进行巡回检测,分辨率可达1μV;智能管理可充电锂电池组供电,可连续工作8小时(可选);测点切换采用进口高性能光继电器,切换速度更快、更稳定;可选用强磁吸盘的安装方式,安装和卸载更加方便;平衡指示灯可指示每个测点的平衡状态,方便现场查看测点状况。技术指标1.测量点数:    1.1 每个采集模块可测8个测点   1.2 每台计算机可控制32个采集模块(即256个测点)2.无线通讯距离:在可视距情况下,可靠传输距离200m,无线级联,自动组网,任一模块可根据需要,自动配置成路由中继,传输距离更远。3.采样频率:1Hz4.A/D分辨率:24位5.最高分辨率: 1με6.通讯接口:Zigbee无线接口7.测量应变范围:±19999με8.自动平衡范围: ±15000με(R=120Ω,K=2.0时应变计阻值的±1.5%)9.应变计电阻值范围:50~10000Ω任意设定10.应变计灵敏度系数: 1.0~3.0自动修正11.长导线电阻修正范围: 0.0~100Ω12.系统准确度: 0.5级(不大于0.5%±3με)13.零漂: ≤±3με/4h14.供桥电压: DC 2V±0.05%15.内置锂电池最大充电直流电压为8.7V,最大充电电流为1A16.采集模块连续工作时间:约8小时(可选)17.充电器:  17.1输入电压:AC 220V(±10%), 50Hz(±2%)  17.2输出电压电流:DC 8.7V 1A18.状态指示:    18.1平衡指示灯:当按一下试平衡键或软件中操作平衡,则模块所有测点开始采样,采样结束后,当某个测点平衡灯亮红色,表示本通道未平衡好,持续5秒钟后所有平衡灯熄灭以节约电量。   18.2 工作指示灯:当采样时,此红灯亮,采样结束后熄灭;当通讯时,此红灯闪烁,表示正在通讯;绿灯亮时,表示采集模块可正常工作。   18.3 电量指示灯:可指示剩余电量,依次表示100%,75%,50%,25%19.电磁兼容试验符合A类指标20.使用环境:适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件21.外形尺寸:  21.1采集模块尺寸:172mm(长) × 106mm(宽)× 30mm(高)21.2无线通讯控制器尺寸:120mm(长)×65mm(宽)×38mm(高)22.仪器自重:   22.1 数据采集箱:约0.6kg  22.2 通讯控制器:约0.3kg产品应用:广泛应用于机械制造、土木工程、交通运输、航空航天、国防工业等领域,主要适用于高空、移动中的物体和布线困难等地方的测量。
江苏泰斯特电子设备制造有限公司 2021-08-23
静态应变仪
产品详细介绍TST3826静态信号测试分析系统每台采集箱40/60测点,同一台计算机可控制32台采集箱同时工作,共1280/1920个测点,测点可以定制;采用不同的扩展方式,通讯距离可达1000m或5000m;所有测点0.5秒内全部完成采样。高速ARM处理器,配合自主研发的软硬件信号处理技术,提高了系统的稳定性,大大增强现场抗干扰能力。USB接口,即插即用,方便可靠。内置温度控制系统,进一步减少温度对测量结果的影响。适用于测量精度要求较高和现场复杂以及测点相对集中的场合,交直流供电。 (一)产品介绍 硬件特点 1.采用高速ARM处理器,配合独特的软硬件信号处理技术和硬件隔离技术,系统具有极强的现场抗干扰能力。 2.大容量的电子硬盘,可存储多达几十年的数据,配合功能强大的软件,用户可以很轻松的对数据进行管理。 3.接入方式有:全桥、半桥、1/4桥(公用补偿片)等方式。 4.每个测点可分别自动平衡。 5.测点切换采用进口高性能光继电器和机械继电器两种,方便用户选择。 6.内置Q-FAN温度控制系统,进一步减少温度对测量结果的影响。 软件特点: 1.采样方式多样:单次采样、定时采样、连续采样。 2.显示方式灵活:表格显示、时域曲线显示,可同时显示多个窗口,每个窗口可显示8个测点数据。X-Y记录仪方式绘制滞回曲线。 3.视图实时增加数据和减小数据量,方便用户实时观测,同时提供单双光标读数据功能,并实时计算最大值、最小值等统计值。                                  4.数据快速定位功能,对于长时间监测的工程,数据量很大,通过快速定位功能,可以很方便的找到需要的数据。 5.数据标记,用户可以对感兴趣的数据加上标记,这样可以在各块数据间进行灵活定位,节省操作时间。 6.导入导出平衡结果,方便用户继续测试。 7.应变花计算:提供两片直角、三片直角、扇形、等角、伞形等应变花计算。 (二)技术指标: 1.采样频率:所有测点0.5秒内完成采样 2.CPU:高速ARM处理器 3.最大采集箱间距离:1000m-5000m(可选) 4.显示/控制方式:计算机 5.扩展方式:串行(光纤)  6.测量范围:应变0~±19999με 7.系数设定范围:1.00~9.99 8.零点漂移:±4με/4小时;±1με/℃   9.测量点数:每台计算机可控制32台数据采集仪,每台数据采集仪可测40/60点;(测点可以定制) 10.应变片电阻值:50~10000Ω任意设定 11. 供桥电压:2V(DC) 12.最高分辨率:1με 13.系统不确定度:不大于0.5%±3με 14. 自动平衡范围:±15000με(应变计阻值的±1.5%) 15.长导线电阻修正范围:0.0~100Ω 16.电源:AC 220V (±10%)  50Hz (±2%)或DC 18-36V 17.使用环境: 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件 18.功耗:约 18W 19. 外形尺寸: 545mm(长)×360mm(宽)×100mm(高)(60测点) 380mm(长)×360mm(宽)×100mm(高)(40测点)  
江苏泰斯特电子设备制造有限公司 2021-08-23
混凝土流变仪
NELD-CRH610型流变仪是一种全新多功能和轻便的混凝土流变仪,用于检测骨料32mm以下的混凝土流变性。NELD-CRH610型混凝土流变仪是耐尔得根据混凝土试验室及现场测量的经验设计开发,可用于研究单位的配合比设计及现场流变性监控使用。 软件自动控制采集数据,自动计算Bingham流变参数—屈服应力和塑性粘度,绘制曲线,储存试验结果及导出试验数据。
北京耐尔得智能科技有限公司 2023-03-17
城市交通信号自组织控制装备开发授权
高校科技成果尽在科转云
同济大学 2021-04-10
一种降低 OFDMA 系统信号峰均功率比的方法
本发明公开了一种降低 OFDMA 系统信号峰均功率比的方法, 具体为:在发射端,将用户输入的数据经过 LDPC 编码器进行编码, 生成拥有多个可反转子集的编码码字,再进行调制;将调制后的数据 映射至用户分配到的子载波上,构造多个可反转频域符号集合;通过 对构造的可反转频域符号集合进行独立的反转以降低 OFDMA 系统信 号的峰均功率比;在接收端,将接收到的信号经傅里叶变换后再进行 子载波解映射和解调制,得到每个用户对应的接收信息,并采用 LDPC 译码器进行译码,从得到的译码码字中提取出相位反转信息以恢复原 始信息;本发明能有效地降低 OFDMA 系统信号的峰均功率比,且不 需要发送边带信息,提高系统的频谱利用率,降低系统的复杂度,同 时具有良好的纠错性能。 
华中科技大学 2021-04-11
基于 QPSK 信号调制的射频水印嵌入和提取方法及系统
本发明公开了一种基于 QPSK 信号调制的射频水印嵌入和提取 方法,方法包括以下步骤:射频水印信号嵌入步骤:将水印信号转化 为水印码元序列并和分段后的载体码元序列根据各自的信号幅度进行 叠加,叠加后进行 QPSK 调制发射;射频信号的解调步骤:将收到的 QPSK 信号进过降频、归一化处理得到的信号对比标准星座图,得到 载体码元;射频水印信号提取步骤:将归一化采样信号与载体码元的 差值作为水印提取的原始数据,从此数据中解调出水印实部和虚部的 两路水印,在通过符号函数判决水印结果。本发明还提供了实现上述 方法的系统。本发明通过在底层的物理信号中添加射频水印信号,丰 富了数字水印隐藏方法。
华中科技大学 2021-04-11
低信噪比下任意波形的微弱信号检测方法及系统
小试阶段/n在强噪声背景下进行微弱信号检测, 在现代无线通信、传感器与机械设备检测等领域应用广泛,常用的检测方法有相关检测、频谱分析等。对微弱信号而言,直接通过波形采集进行频谱分析是不合适的,同时,传统的相关运算采用的参考信号为方波波形,这仅仅适合固定频率的微弱信号检测,且由于方波信号存在丰富的谐波成分,对低频微弱信号的检测存在干扰;同时由于参考频率误差、参考信号相移误差,难以获取准确的被检信号参数,以及被检信号的重建输出。。 本发明要解决的技术问题在于针对现有技术中通过方波波形的参考信号难以获取准确的被检信号参数,无法进行被检信号的重建输出的缺陷,提供一种可实现任意波形的微弱信号自动检测和再生放大的微弱信号检测方法及系统。本发明公开了一种低信噪比下任意波形的微弱信号检测方法及系统,其中系统包括:低噪放大器、锁相环、微处理器、数字频率合成器和运算模块,通过模拟锁相环工作锁定待检微弱信号的频率,利用微处理器测量该锁相环的输出频率,并根据该频率值控制直接数字合成电路产生同频信号,该信号作为相关检测所需的参考信号。运算模块采用乘法器和积分电路实现相关检测,通过步进调整参考信号的相位,使互相关值最大,获得与被测信号同频同相的再生信号,从而实现微弱信号的检测与放大。本发明在低信噪比条件下,具有较好的线性测量特性和较高的准确度,可实现任意波形的微弱信号自动检测和再生放大。。支持额度:。50。万元。承接单位:。湖北省。项目进展:。在强噪声背景下进行微弱信号检测, 在现代无线通信、传感器与机械设备检测等领域应用广泛,常用的检测方法有相关检测、频谱分析等。对微弱信号而言,直接通过波形采集进行频谱分析是不合适的,同时,传统的相关运算采用的参考信号为方波波形,这仅仅适合固定频率的微弱信号检测,且由于方波信号存在丰富的谐波成分,对低频微弱信号的检测存在干扰;同时由于参考频率误差、参考信号相移误差,难以获取准确的被检信号参数,以及被检信号的重建输出。 本发明要解决的技术问题在于针对现有技术中通过方波波形的参考信号难以获取准确的被检信号参数,无法进行被检信号的重建输出的缺陷,提供一种可实现任意波形的微弱信号自动检测和再生放大的微弱信号检测方法及系统。本发明公开了一种低信噪比下任意波形的微弱信号检测方法及系统,其中系统包括:低噪放大器、锁相环、微处理器、数字频率合成器和运算模块,通过模拟锁相环工作锁定待检微弱信号的频率,利用微处理器测量该锁相环的输出频率,并根据该频率值控制直接数字合成电路产生同频信号,该信号作为相关检测所需的参考信号。运算模块采用乘法器和积分电路实现相关检测,通过步进调整参考信号的相位,使互相关值最大,获得与被测信号同频同相的再生信号,从而实现微弱信号的检测与放大。本发明在低信噪比条件下,具有较好的线性测量特性和较高的准确度,可实现任意波形的微弱信号自动检测和再生放大。。项目基本内容:。在强噪声背景下进行微弱信号检测, 在现代无线通信、传感器与机械设备检测等领域应用广泛,常用的检测方法有相关检测、频谱分析等。对微弱信号而言,直接通过波形采集进行频谱分析是不合适的,同时,传统的相关运算采用的参考信号为方波波形,这仅仅适合固定频率的微弱信号检测,且由于方波信号存在丰富的谐波成分,对低频微弱信号的检测存在干扰;同时由于参考频率误差、参考信号相移误差,难以获取准确的被检信号参数,以及被检信号的重建输出。 本发明要解决的技术问题在于针对现有技术中通过方波波形的参考信号难以获取准确的被检信号参数,无法进行被检信号的重建输出的缺陷,提供一种可实现任意波形的微弱信号自动检测和再生放大的微弱信号检测方法及系统。本发明公开了一种低信噪比下任意波形的微弱信号检测方法及系统,其中系统包括:低噪放大器、锁相环、微处理器、数字频率合成器和运算模块,通过模拟锁相环工作锁定待检微弱信号的频率,利用微处理器测量该锁相环的输出频率,并根据该频率值控制直接数字合成电路产生同频信号,该信号作为相关检测所需的参考信号。运算模块采用乘法器和积分电路实现相关检测,通过步进调整参考信号的相位,使互相关值最大,获得与被测信号同频同相的再生信号,从而实现微弱信号的检测与放大。本发明在低信噪比条件下,具有较好的线性测量特性和较高的准确度,可实现任意波形的微弱信号自动检测和再生放大。
武汉工程大学 2021-04-11
移频机车信号出入库测试无线遥控发码装置
用于铁路机车信号出入库遥控测试。 主要功能: 目前移频机车信号在全路用量较大,机车出入库均须在测试环线上对信号显示是否正确进行试验检查。由于地面发送箱与测试环线上待测机车有一定距离,原手动发码时,存在地面发送箱操作人员与车上信号检查人员联系不方便问题;而循环发码时,又由于车上信号检查人员不好掌握扳动“上/下行”开关的时机,造成车上、车下移频中心频率配合不上,往往造成漏检漏修,影响行车安全。 移频机车信号出入库测试无线遥控发码装置,由车上信号核对人员操作,能根据车上信号核对人员本人检修需要,遥控地面发送箱向任一股道发送所需信号。对保证机车信号出入库检查的全面性和准确性起到重要作用。除此之外,还可取消出入库地面发送箱昼夜值班操作人员,起到了减员提效、保障行车安全的作用。 特点及技术指标:整个无线遥控发码装置由遥控发码和接收译码两部分组成,遥控发码采用带键盘面板的便携式小型无线电台,通过无线遥控方式完成对中心频率、股道和信号的选择。其使用方便,操作灵活,便于携带,可以移动。 接收译码装置采用软件编程,技术先进,工作可靠。安装时,对移频发送箱(YJZ-2型)简单改造后,采用插接方式与接收器连接,非常简单。 遥控器由车上信号检查人员随身携带,需要试验信号时只要按压遥控器按键,就可以直接在机车上控制地面发送箱发送信号核对机车信号机显示是否正确,不再需要发送箱操作人员及联络工具,大大方便了机车信号出入库检查。 技术指标: 遥控器可以手持移动,信号发送有效距离不小于500米。 各短路接点允许通过1.5A电流。 反馈告知信号由频率800Hz,长度30毫秒与频率400Hz,长度30毫秒两种信号交替组成。
北京交通大学 2021-04-13
电生理信号传感器芯片及专用集成电路
已有样品/n针对各种生物医用仪器对心电、脑电、肌电、神经电等电生理信号采集与分析的需求,研制出了一系列专用集成电路芯片。其中包括:1、一款适合大多数生理信号的通用前端集成电路,完成从电生理传感器输出市场预期:市场需求量:芯片300万颗/年,传感器3000万-5000万颗/年;可应用系统:小型化便携式电生理检测设备、移动健康产品、穿戴式健康产品。的原始信号到CMOS或TTL等标准数字电平信号之间的转换,这款前端电路的功能包括跟随、前放、A/D、滤波等基本功能。2、多款专用的信号处理后端集
中国科学院大学 2021-01-12
基于MWC系统的盲多带稀疏信号快速恢复算法
本发明提出一种基于MWC系统的盲多带稀疏信号快速恢复算法,首先利用Xampling采样板获得压缩采样值y[n],将y[n]乘以一个高斯随机矩阵R,得到传统的压缩感知模型V=y[n]R=CU,这种方法避免了原方法中需要做特征值分解的操作,可以有效的减少MWC系统中CTF模块的运行时间,此外,控制高斯随机R的列数在一个较低水平,可以进一步减少矩阵V的列数,这样在用M-OMP算法恢复支撑集的过程中又能进一步的减少运行时间。经过验证,该算法可以大幅度提高CTF模块的运算速度。
四川大学 2016-10-09
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